current surge during start-up. The Stable with Ceramic Capacitors Synchronous External Clock : 300kHz to 1.5MHz RT8298E is synchronizable to an external clock with frequency ranging from 300kHz to 1.5MHz. Cycle-by-Cycle Current Limit Input Under Voltage Lockout The RT8298E is available in WDFN
4731/-070A/-073A, die sind explizit auf 40µA spezifiziert. Ich hab mal vor Jahren einen Optokopper IL300/IL350 mit 100µA betrieben und der musste noch 10kHz übertragen. Mit einem Transimpedanzverstärker am Ausgang kein Problem. MfG Falk
HCPL7800 HCPL7840 IL300 HCNR200 HCNR201 um noch ein paar weitere Möglichkeiten zu nennen. LG Christian
die Spannungsteiler wählen? Habe jetzt ausgerechnet für 450V 100kOhm und 800Ohm -> 3.57V für 300V 100kOhm und 1,2kOhm -> 3,55V für 225V 100kOhm und 1,7k Ohm -> 3,76V
einen Optokoppler mit 100uA betrieben und damit 10kHz Signale übertragen, war glaube ich einer ala IL300 mit Photodiode am Ausgang. Der Empfänger war aber selbst gestrickt mittels TIA.
noch etwas ein, worüber ich nachdenken muss. Vielleicht ließe sich ein Datenbus bauen, der die "2,5..300V" gegenüber der Haupt-Masse toleriert, aber das ist eine unschön hohe Spreizung und wenn das bei 2,5V schon zuverlässig funktionieren soll, fließen bei sagen wir 300V schon unschön hohe Ströme bzw.
die dann wirklich so ein Schicksal erlitten. Die wenigsten Ehen habe das lange durchgehalten! Also 300€? Dem Personaler sollte man die 300€ in Zementsäcken zurückzahlen. Damit so einem die gerechte Strafe trifft!
Marx W. schrieb im Beitrag #3749015: > Also 300€? Dem Personaler sollte man die 300€ in Zementsäcken > zurückzahlen. Das ist der "Fachkräftemangel". Für 300€ mehr würd ich auch nicht wechseln, es sollten schon >10% sein. 300€ holt man locker
IN) (2) VIH Input logic high 2.4 5.5 Full V VIL Input logic low 0.8 Input leakage 25°C –250 250 IH, IL current VIN= VCC or 0 5.5 V nA Full –250 250 DYNAMIC 25°C 5 V 27 80 VCOM = VCC, C L 35 pF, ON Turnon time R = 300 Ω, see Figure 17 4.5 V to ns L Full 5.5 V 80 25°C 5 V 13 70 VCOM = VCC, C L 35 pF, OFF
mA CS = V IL,ers = V IHVIL HM62256B-5 I CC1 — — 60 HM62256B-7 I CC1 — 33 60 HM62256B-8 I CC1 — 29 50 ICC2 — 5 15 mA Cycle time = 1 s, I/O 0 mA CS = V V = V , V = 0 IL,IH CC IL Standby power I — 0.3 2 mA CS = V SB
Größenordnung wie das AppleTV liegt? Wenn man es direkt bestellt sind das mit Steuer und Versand etwa 300€ (also c.a doppelt so teuer wie ein AppleTV2). Dafür muss man nicht erst irgendwelche ominösen "jailbreaks" machen und die Garantieansprüche verlieren um das Gerät benutzen zu können. Ist ja auch nur
(compulab.co.il). Andererseits: 300 EUR spielt schon in einer anderen Größenordnung als 119 EUR (die AppleTV bei Apple höchstselbst kostet). Auch ist die Frage, inwiefern der verbaute Atom mit seiner GMA500 in der
double-) wave soldering. values 4 MGB102 andbook, full pagewidthre soldering C0 ∗ 0 C C – 4 (%) – 8 I 300 L IL0 (%) 200 without voltage applied ∗ I 100 L0 with rated voltage applied 0 tan δ 300 tan δ 0 200 (%) ∗ tan δ 100 0 0 Z 300 Z 0 200 (%) 100 ∗ Z 0 0 8 minutes 1 hour 10 hours 100 hours soldering &
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
voltage VF IF= 50 mA Maximum 1.5 V IF = 10 mA Typical 0.11 Ω 0.23 Ω 0.7 Ω 2.1 Ω On resistance R on IL=Max. Output Maximum 0.18 Ω 0.34 Ω 1.1 Ω 3.2 Ω Within 1 s on time IF = 0 mA Off state leakage current Maximum — 10 μA VL = Max. Typical 2.46 ms 2.40 ms 1.12 ms 1.65 ms IF = 10 mA IL= 100 mA Maximum 5.0 ms Turn on time* Ton VL = 10 V Typical 5.64 ms 5.65 ms 2.57 ms 3.88 ms IF = 5 mA Switching IL= 100 mA speed Maximum 10.0 ms VL = 10 V Typical 0.22 ms 0.21 ms 0.10 ms 0.08 ms IF = 5 mA or 10 mA Turn off time* Toff IL= 100 mA Transfer Maximum 3.0 ms characteristics VL = 10 V Typical 0.8 pF f =
Grade, Note 2 2 µV/°C OUTPUT CHARACTERISTICS Output Voltage Swing High V I = –100 µA 4.85 4.92 V OH L IL= 1 mA 4.30 4.56 V IL= 2 mA 4.1 V Output Voltage Swing Low V OL IL= –1 mA 36 70 mV IL= –1 mA 350 550 mV I = –2 mA 750 mV L Output Current IOUT ±4 mA POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio PSRR ±2.5
Ai D IN (1) PGM Inhibit V IH V PP X High Z (3) A9 =V H Product Identification4) VIL VIL A0 = VIHr V IL Identification Code A1 - A15 = V IL Notes: 1. X can be V or V . IL IH 2. Refer to Programming Characteristics. 3. V H = 12.0 ± 0.5V. 4. Two identifier bytes may be selected. All Ai inputs are held low
ACPL-C870 Vollintegrierter, optischer, analoger Trennverstärker, arbeitet intern jedoch digital Vishay IL300 Solid State Optronics SLC800 mit Applikationshinweis Isolink OLH7000 IXYS (Clare) LOC211P (Anti)Dual Linear Optocoupler IXYS (Clare) LOC210P (Anti)Dual Linear Optocoupler IXYS (Clare) LOC117 Single
Verpolungs- und Überspannungsschutz mit Photo-MOS Forumsbeitrag: Lineare Spannungsübertragung mit IL300 Forumsbeitrag: Hinweise zum ACPL-C870 Forumsbeitrag: Lebensdauer Optokoppler Forumsbeitrag: warum hier zwei Vorwiderstände (Gleichtaktstörungen bei schnellen Gatetreibern mit Digitalkoppler) Forumsbeitrag
J P P O0.2 TJ= 25°C O D D V V 0.2 0.1 0.1 VIN = 12V VIN = 5V VON/OFF= 1.5- 8V VON/OFF= 1.5- 8V PW =300us, ≤ 2% PW =300us, ≤ 2% 0 0 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 IL, (A) L , (A) Figure 1. Conduction Voltage Drop Figure 2. Conduction Voltage Drop Variation with Load Current. Variation with Load Current. 0.25 IL = 1A V ON/OFF= 1.5 - 8V PW=300us, D 2% 0.2 ≤ ) h0.15 ( , N TJ= 125°C ( 0.1 R 0.05 TJ= 25°C 0 2 4 6 8 10 12 VIN , (V) Figure 3. On-Resistance Variation with Input Voltage. 1 C N E T 0.5 D = 0.5 I I R
delay time 20ns Rise time 110ns Turn-off delay time 70ns Fall time 100ns Also wenn ich zusammen 300ns nehme, ist der Kehrwert 3.3MHz. Dann wären die Flanken bei 300kHz 10% vom Signal, gut, da sollte man runter. Die Spule ist eben das Problem, wobei in diesem Fall der Wirkungsgrad nicht so wichtig
auswandern. Meinen vollen Respekt hast Du, wenn Du dann aus Nordkorea ein Thread mit Kritik an Kim Jon Il eröffnest.
. > Meinen vollen Respekt hast Du, wenn Du dann aus Nordkorea ein Thread mit > Kritik an Kim Jon Il eröffnest. Argumente zu meiner These hast du keine? http://de.wikipedia.org/wiki/Souveränität
Typ. on-state resistance R ON = f(T j ; V bb = 15 V ; V =inigh R ON = f(V bb ); L = 0.5A ; V = ingh 300 300 mΩ mΩ 125°C N 200 N 200 O O R R 150 150 25°C 100 100 -40°C 50 50 0 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 °C 140 0 5 10 15 20 25 30 35 40 V 50 T V j bb 2006-03-09 Page 12 ITS 4142N Typ. turn on time Typ. turn
0.5 V V COM I/OK Analog port diode current VNC , NO, VCOM < 0 –50 50 mA NC ON-state switch current –300 300 NO (6) VNC , NO, VCOM = 0 to V+ mA COM ON-state peak switch current –500 500 VI Digital input voltage range –0.5 3.6 V I Digital input clamp current(4) V < 0 –50 mA IK I I+ Continuous current through
blauer + weißer LED. Der auszuwählende npn muß eine ausreichende Verstärkung haben bei den gewünschten 300mA (hier ist jetzt nur irgendeiner drin).
Dass mit den (niedrigen) Widerständen würde ich lassen. Auch ein höherer Widerstand von 2,3 Ohm (für Il=300mA@25°C) führt zumindest in der Simulation schon zu 350mA bei 60°C. Und das berücksichtigt noch nicht die Exemplarstreuungen (Uf 3.1-3.7 V). Ein Abgleich, wie von J. S. beschrieben, mag eventuell
IL8190 takes a speed sensor input and generates sine and cosine related output signals to differentially drive an air–core meter. ORDERING INFORMATION IL8190N Plastic DIP IL8190DW SOIC TA= -40 to 105 C ORDERING INFORMATION Operating Temperature FEATURES Device Range Package Packing IL8190N DIP-16 Tube IL8190DW T = -40 to 105 C SOP-20 Tube Direct Sensor Input A High Output Torque IL8190DWT SOP-20 T & R Low Pointer Flutter High Input Impedance Overvoltage Protection Return
12.4 85 345 5.5 12.4 IF= 5 mA Ron A IL= Max. Maximum 1 1.4 2.5 4 8 16 200 500 8 16 Within 1 s on time Typical 0.3 0.37 0.9 1.4 2.7 6.2 60 345 2.7 6.2 IF= 5 mA t On resistance Ron B IL= Max. t Maximum 0.5 0.7 1.25 2 4 8 100 500 4 8 Within
12.4 85 345 5.5 12.4 IF= 5 mA Ron A IL= Max. Maximum 1 1.4 2.5 4 8 16 200 500 8 16 Within 1 s on time Typical 0.3 0.37 0.9 1.4 2.7 6.2 60 345 2.7 6.2 IF= 5 mA t On resistance Ron B IL= Max. t Maximum 0.5 0.7 1.25 2 4 8 100 500 4 8 Within
12.4 85 345 5.5 12.4 IF= 5 mA Ron A IL= Max. Maximum 1 1.4 2.5 4 8 16 200 500 8 16 Within 1 s on time Typical 0.3 0.37 0.9 1.4 2.7 6.2 60 345 2.7 6.2 IF= 5 mA t On resistance Ron B IL= Max. t Maximum 0.5 0.7 1.25 2 4 8 100 500 4 8 Within
12.4 85 345 5.5 12.4 IF= 5 mA Ron A IL= Max. Maximum 1 1.4 2.5 4 8 16 200 500 8 16 Within 1 s on time Typical 0.3 0.37 0.9 1.4 2.7 6.2 60 345 2.7 6.2 IF= 5 mA t On resistance Ron B IL= Max. t Maximum 0.5 0.7 1.25 2 4 8 100 500 4 8 Within
Helge schrieb im Beitrag #6744274: > Hatte noch eine Siemens IQ300 Waschmaschine stehen. 2018 gekauft, 2020 > kurz nach der Garantie Lagerschaden. > Goldene Zitrone für den Konstrukteur von so einem Müll. > > Verschenke Ersatzteile für IQ300. Abholung Tirol.
verklebten Trommel oder - ist die Trommel noch teilbar um die Lager zu erneuern. z.B. scheint es die IQ300 auch in besser zu geben. Bei WM14E474EX/27 iQ300 VarioPerfect - WM14E474EX/31 iQ300 VarioPerfect - WM14E474EX/35 iQ300 VarioPerfect gibt es Ersatzkugellager. Wohl bei der IQ300 zwischen 350
Duty Cycle will be reduced at Low Line. + For RIL 12 kΩ + LIMIT= 100% @ 100 VDC I = 69% LIMIT=63% @ 300 VDC LIMIT R 2.5 MΩ LS For RIL 25 kΩ LIMIT= 43% DC See fig. 55 for other DC Input D resistor valuesILR ) Input D CONTROL Voltage CONTROL C Voltage C S X S X R R IL IL 6 kΩ - - PI-2623-040501 PI-2624-
Duty Cycle will be reduced at Low Line. + For RIL 12 kΩ + LIMIT= 100% @ 100 VDC I = 69% LIMIT=63% @ 300 VDC LIMIT R 2.5 MΩ LS For RIL 25 kΩ LIMIT= 43% DC See fig. 55 for other DC Input D resistor valuesILR ) Input D CONTROL Voltage CONTROL C Voltage C S X S X R R IL IL 6 kΩ - - PI-2623-040501 PI-2624-
50W sind gerade mal 300mA Spitzenstrom, das darf man noch per Phasenanschnitt dimmen, du hast ZeroCross (andere Grund oder Versehen, oben steht Phasenanschnitt ?), da braucht man keinen 8A TRIAC. Immerhin stört in deiner Schaltung
und Warum schreibt er eine Steuerung vor, die explizit ab 300W seitend des Netzbetreibers nicht erlaubt ist?
+= "&ul1="; Data += U_L1; Data += "&ul2="; Data += U_L2; Data += "&ul3="; Data += U_L3; Data += "&il1="; Data += I_L1; Data += "&il2="; Data += I_L2; Data += "&il3="; Data += I_L3; Data += "&frq="; Data += Frequency; // Data += "&frq="; Data += SecAdjust; Data += "&ip="; Data += WiFi.localIP().toString
temperature: 25°C 77°F) Item Symbol AQV112KL(A) Condition Typical 0.8 mA LED operate current IFon IL= 100mA Maximum 10 mA Minimum 0.3 mA Input LED turn off current IFoff IL= 100mA Typical 0.7 mA Typical 1.35 V (1.17 V at I F = 10 mA) LED dropout voltage Maximum V F 1.5 V IF= 50 mA Typical 0.55 Ω IF= 10 mA On resistance R on Maximum 2.0 Ω IL= Max. Typical 5 V Output Load short circuit detection voltage VLSHT IF= 10 mA Maximum 7 V IF= 0 mA Off state leakage current Maximum Leak 1µA V L= Max. Typical 2.0 ms IF= 10 mA Turn on time* Ton IL=
the CEV 07/06/99 controller/driver is 0.CCV .” from Note in Sec. 3.6 A1.5 12 VIH1and VIH2were V IHV IL1and V IL2were VIL CEV 09/24/99 VIH2was 0.7*V CCV IL2was 0.2*V CC in Sec. 3.6 5 Connector centerline was 32.17 +/- 0.13 in Sec. 3.2.2 8 14.02 was 14.52; 5.35 was 5.85; 6.35 was 5.85 in Sec. 3.2.5 12 R
the CEV 07/06/99 controller/driver is 0.CCV .” from Note in Sec. 3.6 A1.5 12 VIH1and VIH2were V IHV IL1and V IL2were VIL CEV 09/24/99 VIH2was 0.7*V CCV IL2was 0.2*V CC in Sec. 3.6 5 Connector centerline was 32.17 +/- 0.13 in Sec. 3.2.2 8 14.02 was 14.52; 5.35 was 5.85; 6.35 was 5.85 in Sec. 3.2.5 12 R
Serienwiderstand (Größenordnung 150 Ohm) und die Haupt-Magnetisierungs-Induktivität (Größenordnung 300 mH) ein LR-Hochpass bildet. Man muss die Übertrager also unbedingt niederohmig ansteuern. Noch besser: Serienwiderstand kompensieren durch eine NIC-Schaltung. Beispielschaltungen weiter unten auf
Internet findet man vieles, was einfach aussieht und einfach nichts taugt. Die nutzen nicht mal einen IL300.
VL1a L1a C P V + – V IN OUT I + L1a + C IN L1b L1b VL1b COUT – – + V – L1a L1a C P D1 V + – V IN OUT IL1a + + C IN L1b L1b VL1b COUT – – 18 High-Performance Analog Products www.ti.com/aaj 4Q 2008 Analog Applications Journal Texas Instruments Incorporated Power Management capacitor C is charged to the input
Program Inhibit VIH X X X VPP Hi-Z Standby VIH X X X VCC or VSS Hi-Z V V V V V Electronic Signature IL IL IH ID CC Codes Note: X =IHor IL,ID= 12V ² 0.5V. Table 4. Electronic Signature Identifier A0 Q7 Q6 Q5 Q4 Q3 Q2 Q1 Q0 Hex Data Manufacturer’s Code V IL 0 0 1 0 0 0 0 0 20h Device Code V 0 0 0 0 0 1
on-state current 25 25 25 A include motor control, industrial and TSM Non-repetitive peak on-state 300 300 300 A domestic lighting, heating and static current switching. PINNING - SOT404 PIN CONFIGURATION SYMBOL PIN DESCRIPTION mb 1 cathode a k 2 anode 3 gate 2 mb anode 1 3 g LIMITING VALUES Limiting
eigentlich > (leuchtet 400ms) )? ATtiny85-20PU an 5.0 V, rote LED SYC934 mit 470, (Uralt-)Optokoppler IL74 mit 220 Ohm: erstere zieht 5.8, letzterer 14.7, zusammen also 20.5 mA, dabei hält der uC-Pin noch 4.47 V. Ich sehe da keinerlei Problem.
Mal eine ganz andere Frage: > Die Messung erfolgt alle 300 ms. Es wird circa vier Mal > pro Stunde geschaltet. Wenn nur 4 mal pro Stunde geschaltet wird, muss dann wirklich jede 300 ms gemessen werden? Vielleicht könnte 1x pro Minute reichen. Dann wäre
400kV-Netz eine Tertiär- wicklung zum Schieflastausgleich. Allerdings beträgt diese z.B. für einen 300MVA-Trafo üblicherweise 75MVA. mfg
netten 50A Anlaufstrom, auf einer Phase anschmeißt, werden es auf den anderen Phasen auch flott mal 300V und mehr werden! Ob es 300V, oder mehr oder weniger sind, hängt von vielen Faktoren des Generators und der Regelung ab, bei ansonsten gleichen Faktoren ist die Überspannung im Zickzack nur ca. halb
AQZ204D Remarks Input voltage V IN 30 V Input Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (Peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 400 V Output Continuous load current (Peak AC) IL 2.7 A 1.8 A 0.9 A 0.45 A Peak load current Ipeak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power
AQZ204D Remarks Input voltage V IN 30 V Input Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (Peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 400 V Output Continuous load current (Peak AC) IL 2.7 A 1.8 A 0.9 A 0.45 A Peak load current Ipeak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power
AQZ204D Remarks Input voltage V IN 30 V Input Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (Peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 400 V Output Continuous load current (Peak AC) IL 2.7 A 1.8 A 0.9 A 0.45 A Peak load current Ipeak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power
AQZ204D Remarks Input voltage V IN 30 V Input Input reverse voltage VRIN 5 V Power dissipation P in 300 mW Load voltage (Peak AC) VL 60 V 100 V 200 V 400 V Output Continuous load current (Peak AC) IL 2.7 A 1.8 A 0.9 A 0.45 A Peak load current Ipeak 9.0 A 6.0 A 3.0 A 1.5 A 100 ms (1 shot), VL= DC Power